【考研】2026/7/29

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政治2026/7/29新民主主义的基本纲领新民主主义革命总路线的进一步展开和体现为新民主主义革命指明了具体奋斗目标。新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合就是新民主主义的共和国。政治纲领革命的根本问题是政权问题。中国共产党领导人民开展新民主主义革命是要建立一个民主主义政权。新民主主义的政治纲领是推翻帝国主义和封建主义的统治建立一个无产阶级领导的、以工农联盟为基础的、各革命阶级联合专政的新民主主义的共和国。新民主主义共和国是一定历史时期的国家形式是过渡的形式既不同于欧美式的资产阶级专政的共和国又和苏联式的无产阶级专政的社会主义共和国相区别。国体——各革命阶级联合专政政体——民主集中制的人民代表大会制度这就是新民主主义的政治。经济纲领没收封建地主阶级的土地归农民所有新民主主义革命的主要内容没收官僚资产阶级的垄断资本归新民主主义的国家所有双重性质保护民族工商业由中国落后的生产力和新民主主义革命性质所决定的极具特色的一项内容。土地改革的主要和直接任务就是满足贫雇农群众的要求。文化纲领无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化即民族的科学的大众的文化。民族的文化内容是反对帝国主义压迫主张中华民族的尊严和独立形式是具有鲜明的民族风格、民族形式和民族特色要有中国作风和中国气派。同时要大吸收外国的进步文化作为自己文化食粮的原料。科学的文化反对一切封建思想和迷信思想主张实事求是、客观真理及理论和实践的一致性。对于封建时代创造的文化应剔除其封建性的糟粕吸收其民主性的精华。同时要尊重中国的历史反对割裂历史反对民族虚无主义以历史唯物主义的态度对待古今中外文化发展民族新文化提高民族自信心。大众的文化是为全民族中绝大多数工人阶级和劳动群众服务的主张文化普及于大众又提高大众因而也是民主的。新民主主义文化在新民主主义革命中发挥重要作用在革命前是革命的思想准备在革命过程中是革命总战线中的一条必要和重要的战线。英语2026/7/29①A survey by Barna research group foundthe top reason given by Americans for the fake news phenomenon is reader error, more so than made-up stories or factual mistakes in reporting.拜尔娜研究团队的一项调查发现美国人对假新闻现象的首要原因是“读者错误”而不是编造的故事或报道中的事实错误。②Among the annoying challenges facing the middle class is onethat will probably go unmentioned in the next presidential campaign: What happens when the robots come for their jobs?中产阶级面临的恼人挑战中有一个可能在下届总统竞选中不会被提及当机器人来找他们的工作时会发生什么数学2026/7/29专业课2026/7/29体系结构计算机网络的各层及其协议的集合。体系结构是抽象的而实现则是具体的是真正在运行的计算机硬件和软件在网络分层结构中第n层的活动元素通常称为第n层实体实体指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程通常是某个特定的软件模块。对等层不同机器上的同一层对等实体同一层的实体第n层向第n1层提供的服务包括在其以下各层提供的服务服务提供者第n层的实体服务用户服务提供者上一层的实体协议数据单元PDU对等层之间传送的数据单位。第n层的PDU记为n-PDU。各层的PDU 都分为服务数据单元和协议控制信息两部分服务数据单元SDU层与层之间交换的数据单位。第n层的SDU记为n-SDU协议控制信息PCI控制协议操作的信息。第n层的PCI记为n-PCI每层的协议数据单元都有一个通俗的名称比特流物理层的PDU帧数据链路层的PDU分组网络层的PDU报文段传输层的PDU当在各层之间传输数据时将从第n1层收到的PDU作为第n层的SDU加上第n层的PCI就封装成了第n层的PDU交给第n-1层后作为SDU发送接收方接收时做相反的处理协议为了在网络中进行数据交换而建立的这些规则、标准或约定是控制在对等实体之间进行通信的规则的集合是水平的。不对等实体之间是没有协议的协议由语法、语义和同步三部分组成语法数据与控制信息的格式语义即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答同步或时序执行各种操作的条件、时序关系等即事件实现顺序的详细说明接口同一节点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点Service Access PointSAP。每层只能在紧邻的层之间定义接口而不能跨层定义接口。服务是通过SAP提供给上层使用的第n层的SAP就是第 n1层可以访问第n层服务的地方服务指下层为紧邻的上层提供的功能调用是垂直的。对等实体在协议的控制下使得本层能为上层提供服务但要实现本层协议还需要使用下层提供的服务计算机网络提供的服务三种方式分类①面向连接服务与无连接服务面向连接服务通信前双方必须先建立连接分配相应的资源如缓冲区以保证通信能正常进行传输结束后释放连接和占用的资源。因此这种服务可分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段无连接服务通信前双方不需要先建立连接需要发送数据时可直接发送将每个带有目的地址的包报文分组传送到线路上由系统选定路线进行传输。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”是一种不可靠的服务②可靠服务和不可靠服务可靠服务指网络具有纠错、检错、应答机制能保证数据正确、可靠地传送到目的地不可靠服务指网络只是尽量让数据正确、可靠地传送到目的地是一种尽力而为的服务。对于提供不可靠服务的网络其网络的正确性、可靠性要由应用或用户来保障③有应答服务和无应答服务有应答服务指接收方在收到数据后向发送方给出相应的应答该应答由传输系统内部自动实现而不由用户实现。发送的应答既可以是肯定应答又可以是否定应答通常在接收到的数据有错误时发送否定应答无应答服务指接收方收到数据后不自动给出应答。若需要应答则由高层实现OSI参考模型国际标准化组织ISO提出的网络体系结构模型称为开放系统互连参考模型OSI/RM。OSI参考模型有7层物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层物理层Physical Layer传输单位是比特功能是在物理介质上为数据端设备透明地传输原始比特流。主要研究①通信链路与通信节点的连接需要一些电路接口物理层规定了这些接口的一些参数②物理层规定了通信链路上所传输的信号的意义和电气特征注意传输信息所用的一些物理介质如双绞线、光缆、无线信道等并不在物理层协议之内而在物理层协议下面。因此有人将物理介质当作第0层数据链路层Data Link Layer传输单位是帧两台主机之间的数据传输总是在一段一段的链路上进行的这就需要使用专门的链路层协议。主要作用是加强物理层传输原始比特流的功能将物理层提供的可能出错的物理连接改造为逻辑上无差错的数据链路。数据链路层将网络层交来的IP分组封装成帧并且可靠地传输到相邻节点的网络层实现节点之间的差错控制和流量控制的功能因为外界噪声的干扰所以原始的物理连接在传输比特流时可能发生错误。差错控制可以检测出这些差错然后将收到的错误信息丢弃流量控制可以协调两个节点的速率使节点 A的发送速率刚好是节点B的接收速率网络层Network Layer传输单位是数据报。它关心的是通信子网的运行控制主要任务是将网络层的协议数据单元分组从源主机传输到目的主机为分组交换网上的不同主机提供通信服务。关键问题是对分组进行路由选择并实现流量控制、拥塞控制、差错控制和网际互联等功能。网络层既提供有连接可靠的虚电路服务又提供无连接不可靠的数据报服务流量控制是协调发送速率和接收速率若节点都来不及接收分组而丢弃大量分组导致节点间无法正常通信则网络处于拥塞状态。网络层要采取措施来缓解这种拥塞这就是拥塞控制差错控制是通信节点之间约定的特定检错规则接收方根据该规则检査接收到的分组是否出错若出错则能纠错就纠错不能纠错就丢弃确保向上层提交的数据都是无误的传输层运输层Transport Layer负责主机中两个进程之间的通信提供端到端的流量控制、差错控制、连接建立与释放、可靠传输管理等服务传输层仅提供有连接可靠的服务数据链路层提供的是点到点通信传输层提供的是端到端通信点到点可理解为主机和主机之间的通信一个点是指一个硬件地址或IP地址网络中参与通信的主机是通过硬件地址或IP地址来标识的端到端通信是指运行在不同主机内的两个进程之间的通信一个进程由一个端口来标识因此称为端到端通信。通过传输层的屏蔽高层用户看不到通信子网的交替和变化。因为一台主机可同时运行多个进程所以传输层具有复用和分用的功能复用指多个应用层进程可同时使用下面传输层的服务分用指传输层将收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程会话层Session Layer允许不同主机上的各个进程之间进行会话。这种服务主要为表示层实体或用户进程建立连接并在连接上有序地传输数据这就是会话也称建立同步SYN。会话层负责管理主机间的会话进程包括建立、管理和终止进程间的会话。会话层包含一种称为检查点的机制来维持可靠会话使通信会话在通信失效时从检查点继续恢复通信即断点下载的原理。表示层Presentation Layer主要处理在不同主机中交换信息的表示方式。不同机器采用的编码和表示方法不同为了使不同表示方法的数据和信息之间能够互相交换表示层采用抽象的标准方法定义数据结构并采用标准的编码形式。此外数据压缩、加密和解密也是表示层的功能应用层Application Layer应用层是OS参考模型的最高层是用户与网络的接口。应用层为特定类型的网络应用提供访问OSI参考模型环境的手段。用户的实际应用多种多样这就要求应用层采用不同的应用协议来满足不同类型的应用要求因此应用层是最复杂的一层使用的协议也最多TCP/IP模型TCP/IP模型从低到高依次为网络接口层对应 OSI参考模型的物理层和数据链路层、网际层、传输层和应用层对应 OSI参考模型的会话层、表示层和应用层。TCP/IP因为得到广泛应用而成为事实上的国际标准网际接口层网络接口层的功能类似于OSI参考模型的物理层和数据链路层其作用是从主机或节点接收IP分组并将它们发送到指定的物理网络上。但TCP/IP并未具体描述网络接口层的功能和协议只是指出主机必须使用某种协议与网络连接以便在其上传送IP分组。具体的物理网络既可是名种类型的局域网如以太网、令牌环网等又可是诸如电话网、ATM等公共数据网络网际层主机—主机是TCP/IP体系结构的关键部分功能上它与OSI参考模型的网络层非常相似。网际层将分组发往任何网络并为其独立地选择合适的路由但不保证各个分组有序地到达各个分组的有序和可靠交付由高层负责。网际层仅提供无连接不可靠的IP数据传输的单位是IP数据报。当前采用的IP是第4版即IPv4它的下一版本是IPv6传输层应用—应用或进程—进程传输层的功能同样与OSI参考模型中的传输层类似即使得发送端和目的端主机上的对等实体进行会话。传输层主要使用以下两种协议传输控制协议Transmission Control ProtocolTCP它是面向连接的传输数据之前必须先建立连接能够提供可靠的交付。数据传输的单位是报文段用户数据报协议User Datagram ProtocolUDP它是无连接的不保证提供可靠的交付只能提供“尽最大努力交付”。数据传输的单位是用户数据报。应用层用户—用户包含所有的高层协议如虚拟终端协议Telnet、文件传输协议FTP、域名解析服务DNS、电子邮件协议SMTP和超文本传输协议HTTPOSI参考模型 VS TCP/IP模型OSI参考模型的最大贡献是精确定义了三个主要概念服务、协议和接口这与现代的面向对象程序设计思想非常吻合。而TCP/IP模型在这三个概念上没有明确区分OSI参考模型是7层模型而TCP/IP模型是4层结构。TCP/IP 模型将OSI参考模型的表示层和会话层的功能合并到了应用层还将数据链路层和物理层合并为网络接口层OSI参考模型先有模型后有协议规范通用性良好适合描述各种网络。TCP/IP模型正好相反即先有协议栈后建立模型因此不适合任何其他的非TCP/IP网络OSI参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信但在传输层仅有面向连接的通信。而TCP/IP模型认为可靠性是端到端的问题因此它在网际层仅有一种无连接的通信模式但传输层支持无连接和面向连接两种模式物理层数据指传送信息的实体模拟数据取值是连续的数字数据取值是离散的信号数据的电气或电磁表现是数据在传输过程中的存在形式模拟信号取值是连续的数字信号取值是离散的码元用一个固定时长的信号波形表示一个k进制数的信号码元宽度信号周期固定时长信源产生和发送数据的源头信宿接收数据的终点它们通常都是计算机或其他数字终端装置信道信号的传输介质一条双向通信的线路包含一个发送信道和一个接收信道发送端信源发出的信息需要通过变换器转换成适合在信道上传输的信号而通过信道传输到接收端的信号首先由反变换器转换成原始信息然后发送给信宿噪声源信道上的噪声及分散在通信系统其他各处的噪声的集中表示信道按传输信号形式的不同传送模拟信号的模拟信道、传送数字信号的数字信道信道按传输介质的不同无线信道、有线信道信道上传送的信号基带信号、宽带信号基带信号由信源发出的未经过调制的原始电信号当在信道中直接传送基带信号时称为基带传输宽带信号首先将基带信号进行调制形成频分复用模拟信号然后送到信道上传输称为宽带传输数据传输方式串行传输、并行传输串行传输指逐比特地按序依次传输并行传输指若干比特通过多个通信信道同时传输从通信双方信息的交互方式看单向通信只有一个方向的通信而没有反方向的交互如无线电广播、电视广播等一个信道半双工通信通信双方都可发送或接收信息但任何一方都不能同时发送和接收信息两个信道全双工通信通信双方可同时发送和接收信息两个信道速率指数据传输速率表示单位时间内传输的数据量常有两种描述形式码元传输速率波特率、调制速率表示数字通信系统每秒传输的码元数单位是波特Baud。码元既可以是多进制的也可以是二进制的码元速率与进制无关信息传输速率比特率表示数字通信系统每秒传输的比特数单位是比特/秒b/s在模拟信号系统中带宽频率带宽用来表示某个信道所能传输信号的频率范围即最高频率与最低频率之差单位是赫兹Hz在计算机网络中带宽用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力即最高数据率显然此时带宽的单位不再是Hz而是b/s码间串扰信号中的许多高频分量往往不能通过信道否则在传输中就会衰减导致接收端收到的信号波形失去码元之间的清晰界限奈奎斯特定理奈氏准则在理想低通没有噪声、带宽有限信道中为了避免码间串扰极限码元传输速率为2W波特其中W是信道的频率带宽单位为Hz。若用V表示每个码元的离散电平数量则极限数据传输速率为理想低通信道的极限数据传输速率 2Wlog₂V单位为b/s香农定理实际的信道会有噪声噪声是随机产生的。香农定理给出了带宽受限且有高斯噪声于扰的信道的极限数据传输速率当用该速率传输数据时不会产生误差。香农定理定义为信道的极限数据传输速率 Wlog₂(1S/N)单位为 b/sW为信道的频率带宽单位为HzS为信道内所传输信号的平均功率N为信道内的高斯噪声功率。S/N为信噪比即信号的平均功率与噪声的平均功率之比信噪比有两种表示形式无单位记法和分贝dB记法采用无单位记法信噪比S/N采用分贝记法时信比 10lg(S/N)单位为 dB编码将数据转换为数字信号的过程调制将数据转换为模拟信号的过程数字数据可通过数字发送器转换为数字信号传输也可通过调制器转换成模拟信号传输模拟数据可通过PCM编码器转换成数字信号传输也可通过放大器调制器转换成模拟信号传输数宇数据编码为数字信号数字数据编码用于基带传输中即在基本不改变数字数据信号频率的情况下直接传输数字信号。具体用什么样的数字信号表示0及用什么样的数字信号表示1就是所谓的编码。编码的规则有多种只要能有效区分0和1即可。常用的数字数据编码有以下几种归零RZ编码高电平1低电平表0或者相反每个码元的中间均跳变到零电平归零接收方根据该跳变调整本方的时钟基准这就为收发双方提供了自同步机制非归零NRZ编码与RZ编码的区别是不用归零一个时钟全部用来传输数据编码效率最高。但 NRZ编码的收发双方存在同步问题为此需要双方都带有时钟线反向非归零NRZI编码与NRZ编码的区别是用电平的跳变0、电平保持不变1。跳变信号本身可作为一种通知机制。这种编码方式集成了前两种编码的优点既能传输时钟信号又能尽量不损失系统带宽。USB20的编码方式就是NRZI编码曼彻斯特编码每个码元的中间都发生电平跳变电平跳变既作为时钟信号用于同步又作为数据信号。可用向下跳变1、向上跳变0或者采用相反的规定标准以太网差分曼彻斯特编码每个码元的中间都发生电平跳变与曼彻斯特编码不同的是电平跳变仅表示时钟信号而不表示数据。数据的表示在于每个码元开始处是否有电平跳变无跳变1有跳变0。差分曼彻斯特编码拥有更强的抗干扰能力模拟数据编码为数字信号主要包括三个步骤即采样、量化和编码常用于对音频信号进行编码的PCM编码采样指对模拟信号进行周期性扫描将时间上连续的信号变成时间上离散的信号。根据奈奎斯特定理采样频率必须大于或等于模拟信号最大频率的两倍量化指将采样得到的电平幅值按照一定的分级标度转换为对应的数值并取整这样就将连续的电平幅值转换为了离散的数字量。采样和量化的实质就是分割和转换编码指将量化得到的离散整数转换为与之对应的二进制编码数字数据调制为模拟信号数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号而在接收端将模拟信号还原为数字信号分别对应于调制解调器的调制和解调过程调幅AM或幅移键控ASK通过改变载波的振幅来表示数字信号1和0调频FM或频移键控FSK通过改变载波的频率来表示数字信号1和0调相PM或相移键控PSK通过改变载波的相位来表示数字信号1和0正交幅度调制QAM在频率相同的前提下将AM与PM结合起来形成叠加信号。设波特率为B采用m个相位每个相位有n种振幅则该QAM 的数据传输速率R为R Blog₂(mn)单位为b/s模拟数据调制为模拟信号为了实现传输的有效性可能需要较高的频率。这种调制方式还可使用频分复用FDM技术充分利用带宽资源。电话机和本地局交换机采用模拟信号传输模拟数据的编码方式传输介质传输媒体是数据传输系统中发送器和接收器之间的物理通路。传输介质可分为导向传输介质指铜线或光纤等电磁波被导向为沿固体介质传播非导向传输介质指自由空间空气、真空或海水电磁波在非导向传输介质中的传输称为无线传输双绞线最常用的传输介质在局域网和传统电话网中普遍使用。双绞线由两根采用一定规则并排绞合、相互绝缘的铜导线组成。绞合可减少对相邻导线的电磁干扰。为了进一步提高抗电磁干扰的能力还可在双绞线的外面加上一层金属丝编织成的屏蔽层这就是屏蔽双绞线STP。无屏蔽层的双绞线称为非屏蔽双绞线UTP双绞线的价格便宜模拟传输和数字传输都可使用双绞线通信距离一般为几千米到数十千米。双绞线的带宽取决于铜线的粗细和传输的距离。距离太远时对于模拟传输要用放大器放大衰减的信号对于数字传输要用中继器来对失真的信号进行整形同轴电缆同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体屏蔽层和绝缘保护套层构成。同轴电缆一般分为两类: ①50Ω同轴电缆,主要用于传送基带数字信号在早期局域网中应用广泛 ②75Ω同轴电缆主要用于传送宽带信号在有线电视系统中应用广泛。因为外导体屏蔽层的作用所以同轴电缆具有良好的抗干扰特性而被广泛用于传输较高速率的数据随着技术的发展和集线器的出现在局域网领域基本上都采用双绞线作为传输介质光纤光纤通信是指利用光导纤维光纤传递光脉冲来进行通信。有光脉冲表示1无光脉冲表示0。可见光的频率约为10MHz因此光纤通信系统的带宽极大光纤主要由纤芯和包层构成纤芯很细直径仅为8~100um包层较纤芯有较低的折射率光波通过纤芯进行传导。当光线从高折射率的介质射向低折射率的介质时其折射角将大于入射角。因此只要入射角大于某个临界角就会出现全反射即光线碰到包层时就会折射回纤芯这个过程不断重复光也就沿着光纤传输下去多模光纤利用光的全反射特性可让从不同角度入射的多条光线在一根光纤中传输。光脉冲在多模光纤中传输的损耗更高因此较适合近距离传输单模光纤当光纤的直径减小到只有一个光的波长时光纤就像一根波导那样可使光线一直向前传播而不产生多次反射。单模光纤的纤芯很细直径只有几微米制造成本较高。同时单模光纤的光源是定向性很好的半导体激光器因此单模光纤的衰减较小可传输数千米甚至数十千米而不必采用中继器适合远距离传输无线传输介质无线电波无线电波具有较强的穿透能力可以传输很长的距离因此广泛用于通信领域如无线手机通信、计算机网络中的无线局域网WLAN等。因为无线电波使信号向所有方向散播所以有效距离范围内的接收设备无须对准某个方向就可与无线电波发射者进行通信连接大大简化了通信连接。这也是无线电波传输的最重要优点之一微波、红外线和激光目前高带宽的无线通信主要使用三种技术微波、红外线和激光它们都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路有很强的指向性。不同的是红外线通信和激光通信将要传输的信号分别转换为各自的信号格式即红外线信号和激光信号再直接在空间中传播微波通信的频率较高频段范围也很宽载波频率通常为2~40GHz因此通信信道的容量大。与通常的无线电波不同微波通信的信号是沿直线传播的因此在地面上的传播距离有限超过一定距离后就要使用中继站来接力卫星通信利用地球同步卫星作为中继站来转发微波信号可以突破地面微波通信距离的限制。三颗相隔 120°的同步卫星几乎就能覆盖整个地球表面因此基本能实现全球通信。卫星通信的优点是通信容量大、距离远、覆盖广缺点是保密性差、端到端传播时延长物理层接口的特性机械特性指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数量和排列、固定和锁定装置等电气特性指明在接口电缆的各条线上的电压范围、传输速率和距离限制等功能特性指明某条线上出现的某一电平的电压的意义以及每条线的功能过程特性规程特性指明不同功能的各种可能事件的出现顺序。物理层设备中继器、集线器中继器中继器的主要功能是放大、整形并转发信号以消除信号经过一长段电缆后产生的失真和衰减使信号的波形和强度达到所需的要求进而扩大网络传输的距离。其原理是信号再生而非简单地放大衰减的信号。中继器有两个端口数据从一个端口输入从另一个端口发出。端口仅作用于信号的电气部分而不管是否有错误数据或不适于网段的数据。中继器两端的网络部分是网段而不是子网使用中继器连接的几个网段仍是一个局域网。中继器若出现故障则对相邻两个网段的工作都产生影响从理论上讲中继器的使用数量是无限的网络因而也可无限延长。但事实上这是不可能的因为网络标准中对信号的延迟范围做了具体规定中继器只能在该范围内进行有效的工作否则会引起网络故障。例如在采用粗同轴电缆的10BASE5以太网规范中互相串联的中继器的个数不能超过4个而且用4个中继器串联的5段通信介质中只有3段可以挂接计算机其余2段只能用作扩展通信范围的链路段不能挂接计算机。这就是所谓的“5-4-3 规则”放大器和中继器都起放大作用只不过放大器放大的是模拟信号其原理是放大衰减的信号而中继器放大的是数字信号其原理是整形再生衰减的信号集线器Hub实质上是一个多端口的中继器。当Hub工作时一个端口接收到数据信号后因为信号在从端口到Hub的传输过程中已有衰减所以Hub便对该信号进行整形放大使之再恢复到发送时的状态紧接着转发到其他所有除输入端口外处于工作状态的端口。若时有两个或多个端口输入则输出时将发生冲突致使这些数据都无效。从Hub的工作方式可看出它在网络中只起信号放大和转发作用目的是扩大网络的传输范围而不具备信号的定向传送能力即信息传输的方向是固定的是标准的共享式设备使用Hub组网灵活它将所有节点的通信集中在以其为中心的节点上由Hub组成的网络是共享式网络但逻辑上仍是总线网。Hub的每个端口连接的是同一网络的不同网段同时Hub也只能在半双工状态下工作网络的吞吐率因而受到限制